ما هو محرك DC المصقول؟

 

 

محرك DC المصقول هو محرك كهربائي مبدل داخليًا مصمم ليتم تشغيله من مصدر طاقة تيار مباشر واستخدام فرشاة كهربائية للاتصال. يحتوي محرك DC المصقول على مغناطيس دائم داخل جسمه الخارجي مع عضو دوار بالداخل. المغناطيس الدائم ثابت ويسمى "الجزء الثابت". يحتوي عضو الإنتاج الدوار على مغناطيس كهربائي ويسمى "الدوار". في محرك التيار المستمر، يدور الدوار بمقدار 180 درجة عند تطبيق تيار كهربائي على عضو الإنتاج. من أجل السفر إلى ما بعد 180 درجة الأولية، يجب أن تنقلب أقطاب المغناطيس الكهربائي. تتلامس فرش الكربون مع الجزء الثابت أثناء دوران الجزء المتحرك، مما يؤدي إلى قلب المجال المغناطيسي وتمكين الجزء المتحرك من الدوران بزاوية 360 درجة. يمكن أن تختلف سرعة المحركات ذات الفرشاة DC عن طريق تغيير جهد التشغيل أو قوة المجال المغناطيسي. اعتمادًا على توصيلات المجال بمصدر الطاقة، يمكن تغيير خصائص السرعة وعزم الدوران للمحرك المصقول بالتيار المستمر لتوفير سرعة ثابتة أو سرعة تتناسب عكسيًا مع الحمل الميكانيكي. يستمر استخدام المحركات ذات التيار المستمر في الدفع الكهربائي والرافعات وآلات الورق ومصانع درفلة الفولاذ.

 

لماذا تختارنا؟

تجربة غنية

شركة Sunroad Motor متخصصة في تطوير وإنتاج محركات التيار المستمر لأكثر من ثلاثة عقود. باعتبارها شركة مصنعة محترفة لمحركات التيار المستمر، فهي أيضًا مركز معتمد لتكنولوجيا هندسة المحركات الدقيقة-معتمد من المؤسسات ذات الصلة.

فريق محترف

أنشأت الشركة فريقًا شاملاً مكونًا من 160 متخصصًا مخصصًا للإنتاج والبحث والتطوير والإدارة. مجهز بمرافق متقدمة، الفريق قادر على تصميم وتطوير المنتجات بشكل مستقل لتناسب متطلبات العملاء.

ضمان الجودة

تخضع جميع منتجاتنا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة وحصلت على الشهادات الرسمية، بما في ذلك شهادة نظام ISO9001، وشهادة CE، وشهادة UL. بالإضافة إلى ذلك، لدينا العديد من براءات الاختراع التي تعكس التزامنا بالابتكار والتميز.

سوق واسعة

يتم تصدير منتجاتنا إلى أوروبا وأمريكا والمدن الكبرى في جميع أنحاء الصين. نحن نحافظ على شراكات مستقرة وطويلة الأمد- مع العملاء الرائدين في الصناعة على نطاق عالمي، مما يضمن الرضا والثقة المستمرين.

 

الصفحة الرئيسية 12 الصفحة الأخيرة 1/2
مزايا محرك DC المصقول
 

يتميز محرك DC المصقول بالعديد من المزايا مقارنة بطاقة التيار المتردد، مما يجعله مثاليًا لمختلف التطبيقات مثل مراكز البيانات ومرافق الاتصالات بما في ذلك مواقع الخلايا والمستشفيات والمطارات ومحطات السكك الحديدية والمرافق الصناعية. أصبح محرك DC المصقول ذو شعبية متزايدة بسبب ظهور مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأجهزة الاتصالات. فيما يلي بعض مزايا محرك DC المصقول:

 

مصداقية:يساعد استخدام محرك DC المصقول في أنظمة الاتصالات على تقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي وزيادة موثوقية الشبكة.

 

كفاءة:يعد محرك DC المصقول أكثر كفاءة من طاقة التيار المتردد لأنه لا يهدر الطاقة في شكل حرارة. وهذا يجعله مثاليًا لتطبيقات الطاقة العالية-مثل مراكز البيانات أو المركبات الكهربائية أو الآلات الثقيلة.

 

استقرار:يوفر محرك DC المصقول جهدًا ثابتًا ويمكن التنبؤ به، وهو أمر بالغ الأهمية للمعدات الحساسة مثل المعالجات الدقيقة ومحركات الآلات.

 

قابلية التوسع:يمكن توسيع نطاق محرك DC المصقول بسهولة لأعلى أو لأسفل لتلبية الاحتياجات المحددة لتطبيق معين. وهذا يجعله مناسبًا لكل من المشروعات الكبيرة-والصغيرة-.

 

تخزين الطاقة:يمكن تخزين محرك التيار المستمر المصقول للاستخدام المستقبلي في شكله الحالي مباشرة في بطاريات احتياطية دون الحاجة إلى أي نوع من التحويل مما يجعله مصدرًا مثاليًا للطاقة للتطبيقات المهمة التي تتطلب طاقة غير منقطعة مثل مواقع الخلايا ومراكز البيانات، بالإضافة إلى الأنظمة خارج الشبكة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. أصبح محرك DC Brushed ذو شعبية متزايدة في السيارات الكهربائية لأنه يتيح أوقات شحن أسرع وكفاءة أكبر وعمر بطارية أطول.

 

ما هي أساسيات محرك التيار المستمر المصقول؟
 
productcate-626-468

يقوم محرك DC المصقول بذلك من خلال التفاعل بين المغناطيسات، والتي يتم إنشاء أحدها عادةً عن طريق تمرير تيار عبر سلك مرتبط حول قلب من الفريت. التيار المتدفق عبر السلك يولد المجال المغناطيسي الثاني. يتفاعل هذا مع المجال المغناطيسي الأساسي لإنشاء قوة معاكسة تحرك جزءًا واحدًا من محرك التيار المستمر المصقول، مما يؤدي عادةً إلى دورانه حول المحور.

تتكون المحركات ذات الفرشاة DC من أربعة مكونات رئيسية؛ المغناطيس الثابت (يسمى الجزء الثابت)، والدوار، ومبدل التيار، والفرش. يتكون الجزء المتحرك من ملف واحد أو أكثر من الأسلاك ملفوفة حول قلب مصنوع من معدن حديدي، عادة من الحديد، ومتصل بالطاقة بواسطة "فرشاة" معدنية. عندما نرسل تيارًا عبر ملفات الجزء المتحرك، يتفاعل الحقل المتولد مع مجال الجزء الثابت ويولد القوة التي تحرك الجزء المتحرك. يمكن أن يكون الجزء الثابت مغناطيسًا دائمًا أو مغناطيسًا كهربائيًا، اعتمادًا على متطلبات أي تطبيق معين.

كل هذا جيد جدًا، لكن إذا استخدمنا أسلاكًا عادية لتوصيل ملفات الدوار بمصدر الطاقة، بمجرد أن يدور الدوار بعيدًا بدرجة كافية، فإن قوته المغناطيسية ستعكس اتجاهه بشكل فعال - لذلك سيتحرك الدوار ذهابًا وإيابًا، بدلاً من الدوران في اتجاه واحد.

لإصلاح ذلك، نستخدم المبدل، وهو غلاف نحاسي موصل حول محور الدوار، مقسم ماديًا وكهربائيًا إلى أجزاء. أثناء دوران العاكس، يقوم بتوصيل وفصل هذه الأجزاء من خلال الفرش، مما يطبق الطاقة على أزواج مختلفة من المقاطع. يؤدي هذا إلى عكس قطبية المجال المغناطيسي في كل مرة يدور فيها محرك التيار المستمر المصقول بمقدار 180 درجة، مما يؤدي إلى دوران سلس ومستمر.

 

تطبيقات محرك DC المصقول
 

يتم سرد تطبيقات الأنواع المختلفة من محركات DC المصقولة أدناه:

 
تحويلة العاصمة نحى المحركات

نظرًا للسرعة الثابتة إلى حد ما وعزم الدوران المتوسط ​​لمحركات التيار المستمر المصقولة، يتم استخدامها في التطبيقات التالية:
• مضخات الطرد المركزي والترددية
• آلات المخرطة
• المنافيخ والمراوح
• آلات الحفر
• آلات الطحن
• الأدوات الآلية

 
سلسلة محركات DC المصقولة

نظرًا لعزم دوران التشغيل العالي والسرعة المتغيرة لسلسلة المحركات ذات الفرشاة DC، يتم استخدامها في التطبيقات التالية:
• الناقلون
• الرافعات والمصاعد
• الرافعات
• القاطرات الكهربائية

 
المحركات التراكمية ذات التيار المستمر المصقول

نظرًا لعزم دوران التشغيل العالي للمحركات التراكمية ذات الفرشاة DC، يتم استخدامها في التطبيقات التالية:
• المقصات
• المسويات الثقيلة
• مصانع الدرفلة
• المصاعد

 

 

أنواع المحركات ذات التيار المستمر
 

تتوفر ثلاثة أنواع رئيسية من محركات التيار المستمر المصقولة: السلسلة، والتحويلة، والمركبة. تتعلق هذه المصطلحات بنوع اتصال اللفات الميدانية فيما يتعلق بدائرة عضو الإنتاج.


1. محركات سلسلة العاصمة
سيكون لمحرك سلسلة DC توصيل ملفاته الميدانية على التوالي مع عضو الإنتاج. ستحتوي اللف المتسلسل على عدد قليل نسبيًا من اللفات من سلك أكبر أو شريط نحاسي قادر على حمل تيار الحمل الكامل للمحرك. عند البدء، نظرًا لأن مقاومة اللفات منخفضة، يمكن سحب تيار كبير مما ينتج عنه عزم دوران مرتفع.
وهذه ميزة لأحمال البدء العالية مثل الجر والرافعة والتطبيقات الثقيلة الأخرى. تعتمد سرعة المحرك المتسلسل على الحمل، لذلك عندما ينخفض ​​تيار الحمل الكامل المتدفق عبر الدائرة، ستزداد السرعة.
في بعض الحالات، من المحتمل أن تزيد سرعة محركات التيار المستمر ذات الفرشاة إلى مستوى أعلى من الحد الأقصى الموصى به. لهذا السبب، لا ينبغي توصيل المحرك المتسلسل بحمولته بحزام.

 

2. محركات تحويلة التيار المستمر
في محرك DC Shunt، يتم توصيل ملف المجال بالتوازي (تحويلة) مع عضو الإنتاج. يتم لف ملف التحويل من عدة لفات من الأسلاك النحاسية الصغيرة وبما أنه متصل عبر مصدر التيار المستمر، فإن تيار المجال الخاص به سيكون ثابتًا.
سوف يعمل محرك DC المصقول بالسرعة المقدرة ولن يتأثر ذلك بشكل كبير بالتغيير في الحمل. سيكون عزم الدوران أقل من المحرك المتسلسل ذو الحجم المماثل، ولكن إذا لم يكن ذلك مطلوبًا، فقد يكون محرك التحويل ذو السرعة الثابتة هو الأفضل للتطبيق.
يمكن استخدام محركات التحويل DC في العديد من التطبيقات مثل البلاستيك أو بثق الأسلاك.

 

3. المحركات المركبة بالتيار المستمر
مع محرك مركب يعمل بالتيار المستمر، يتم لف غالبية المجال لحقل تحويلة ولكن مع بضع لفات من سلسلة متعرجة في الأعلى. يتم توصيل التحويلة عبر مصدر الإمداد الميداني ويتم توصيل المنعطفات المتسلسلة على التوالي مع عضو الإنتاج. وهذا يوفر للمحرك مجموعة من خصائص التحويلة والسلسلة.
سيكون عزم الدوران أعلى من محرك التحويل ولكن ليس بنفس ارتفاع المحرك المتسلسل. ستتغير السرعة مع الحمل وسيعتمد المقدار على النسبة المئوية لمساحة المجال المخصصة للملف المتسلسل. يمكن ترتيب حقل السلسلة إما لزيادة أو تقليل السرعة مع الحمل. تختلف تطبيقات هذه المحركات المصقولة بالتيار المستمر ولكنها غالبًا ما تكون مخصصة لتطبيقات أكبر مثل مولدات الفرامل والناقلات والخلاطات وما إلى ذلك.
يمكن أيضًا استخدام أحد أشكال المحركات المركبة التي تعمل بالتيار المستمر حيث يكون الإمداد من البطاريات ذات نطاق واسع من الفولتات. في هذه الحالة، يكون لكل من المجال وعضو الإنتاج نفس الجهد المطبق، وباستخدام الملف المركب، يساعد ذلك في الحفاظ على السرعة ضمن نطاق مقبول.

 

دوائر القيادة للمحركات ذات التيار المستمر
 

لا يتطلب محرك التيار المستمر المصقول وحدة تحكم خارجية، حيث يتم تنفيذ تغيير قطبية المجال المغناطيسي من خلال الفرش التي تصنع وتكسر المسار الكهربائي من خلال اللفات، مما يحقق دورانًا مستمرًا في اتجاه واحد.

بالنسبة لبعض التطبيقات، وهذا جيد بما فيه الكفاية. لكن إذا أردنا أن نكون قادرين على تغيير سرعة محرك التيار المستمر المصقول، أو عكس اتجاه الدوران، فنحن بحاجة إلى دائرة قيادة. يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل عكس اتجاه تدفق التيار لجعل محرك التيار المستمر المصقول يدور في الاتجاه الآخر.

لتغيير السرعة، يمكننا تغيير الجهد، باستخدام مقسم الجهد - مع تناسب السرعة مع الجهد. ومع ذلك، فإن تقليل الجهد بهذه الطريقة غير فعال، حيث أن مقسم الجهد لا يقلل من إجمالي تدفق التيار. للتغلب على ذلك، غالبًا ما يتم استخدام تعديل عرض النبض (PWM)، والذي يتضمن إيقاف التيار وتشغيله بسرعة لتقليل الجهد "المتوسط" عبر محرك التيار المستمر المصقول.

KQKV067NPONC5J

 

بناء محرك العاصمة المصقول؟
 
8NUQP1GL6LC6OE

يتكون عادةً من زوج من المغناطيسات الدائمة يُسمى بالجزء الثابت وملف محرك تيار مستمر يُسمى بالدوار المتصل بمبدل التيار. في هذا المحرك ذو التيار المستمر، تكون لف عضو الإنتاج على الدوار وتكون المغناطيسات الدائمة دائمًا على الجزء الثابت. توجد الموصلات الحاملة الحالية- دائمًا على الجزء الدوار. عمليا، تحصل هذه الموصلات على الطاقة من مصدر الطاقة الحالي المباشر. يستخدم فرشًا معدنية (تدور مع الدوار) لنقل التيار إلى الملف. على الرغم من أن هذه المحركات ذات الفرشاة DC فعالة جدًا إلا أنها تتطلب صيانة دورية للفرش.

 

كيفية اختيار محرك DC المصقول؟
 
1

قطر المحرك:يبدأ تحديد حجم محرك DC المصقول لتطبيق معين بمطابقة قطر المحرك مع المساحة المتاحة. بشكل عام، توفر المحركات ذات الحجم الأكبر للإطار DC المزيد من عزم الدوران. يتراوح قطر محرك DC المصقول من 8 مم إلى 35 مم.

2

طول:تتوفر أطوال مختلفة، تتراوح من 16.6 ملم إلى 67.2 ملم، لتتناسب بشكل أفضل مع متطلبات حزمة التطبيق.
3. نوع التخفيف

3

نوع التبديل:تتكيف المحركات ذات التيار المستمر المصقول جيدًا مع تطبيقات التيار المنخفض الكثافة، مما يوفر احتكاكًا منخفضًا وكفاءة عالية، بينما تتطلب تطبيقات التيار المستمر العالي أو الذروة فرشًا من النحاس الجرافيت.

4

نوع المحمل:تم تصميم العديد من مجموعات المحامل، بدءًا من بناء محامل الأكمام البسيطة وحتى أنظمة محامل الكرات المحملة مسبقًا لتطبيقات الأحمال المحورية أو الشعاعية العالية.

5

نوع المغناطيس والتخفيف:قم بتكييف اختيار محرك DC المصقول الخاص بك مع الطاقة والاحتياجات الحالية لمغناطيس التطبيق الخاص بك مما يوفر عزم دوران أعلى للإخراج من Alnico وبتكلفة أعلى. ينعكس أيضًا نظام التبديل (نوع وحجم المبدلات) في هذا الترميز.

6

لف:يتم اقتراح خيارات مختلفة للملف لتتوافق بشكل أفضل مع متطلبات التطبيق - الجهد والمقاومة وثبات عزم الدوران هي المعلمات الأساسية للاختيار.

7

كود التنفيذ:يستخدم لتحديد المعايير والتخصيصات.

 

مصنعنا
 

تأسست شركة Zhejiang Sanrong Electric Motor Co., Ltd. في عام 1986 وشاركت بعمق في محركات التيار المستمر لأكثر من 30 عامًا. إنها شركة مصنعة محترفة لمحركات التيار المستمر ومركز تكنولوجيا هندسة المحركات الصغيرة المعتمد والمعتمد. ومن أجل تلبية احتياجات العملاء والسوق، استثمرت الشركة 20 مليون يوان في عام 2000 لإنشاء مصنع حديث في نينغبو بمساحة 22000 متر مربع. لقد أنشأنا فريق الإنتاج والبحث والتطوير والإدارة المكون من 160 شخصًا. يتيح لنا فريق البحث والتطوير الناضج ومعدات الاختبار والبحث والتطوير الاحترافية تصميم المنتجات وتطويرها بشكل مستقل وفقًا لاحتياجات العملاء. تعمل معدات الأتمتة الاحترافية على تحسين قدرتنا الإنتاجية بشكل كبير لتلبية احتياجات الطلب للعملاء المحليين والأجانب.

productcate-511-400
 
productcate-511-400
 
productcate-511-400
 

 

دليل الأسئلة الشائعة النهائي لمحرك التيار المستمر
 

 

س: ما هي معايير اختيار محرك DC المصقول؟

ج: المواصفات الرئيسية الثلاثة التي ستحتاج إلى معرفتها لأي تطبيق لمحرك التيار المستمر هي الجهد والسرعة وعزم الدوران. بمجرد تحديد هذه الجوانب، أنت الآن جاهز لبدء رحلتك لاختيار الحل الحركي المثالي. المفتاح هو استخدام محرك يعمل بأقصى قدر من الكفاءة أو بالقرب منه.

س: كيف يمكنك التحكم في سرعة محرك DC المصقول؟

ج: تعمل المحركات المصقولة بالتيار المستمر بشكل عام بسرعة منخفضة ويمكن تشغيلها بواسطة وحدة تحكم بسيطة لتعديل عرض النبض (PWM) لتغيير الجهد الكهربي المزود للمحرك للتحكم في السرعة في اتجاه واحد وتوفير عزم الدوران لمحرك المحرك. إذا كانت هناك حاجة إلى محرك ثنائي الاتجاه، على سبيل المثال لنافذة سيارة كهربائية أو كمؤازرة في تطبيق الأتمتة الصناعية، فيمكن استخدام جسر H- بجانب وحدة التحكم PWM.

س: ما الفرق بين محرك DC المصقول ومحرك DC؟

ج: تحتوي محركات التيار المستمر ذات الفرشاة على ملفات في مركزها تدور حول مغناطيس دائم بينما تحتوي محركات التيار المستمر بدون فرش على مغناطيس دائم في المركز يدور حول الملفات. يعد تصميم المحرك بدون فرش مناسبًا بشكل أفضل للتطبيقات التي ستستفيد من عمره الأطول وكفاءة أكبر في استخدام الطاقة.

س: كيف أعرف أي محرك DC مصقول يجب استخدامه؟

ج: يعد الجهد والسرعة وعزم الدوران أهم ثلاث خصائص يجب فهمها لأي تطبيق لمحرك التيار المستمر. بمجرد تحديد هذه العوامل، تصبح جاهزًا لمواصلة سعيك للعثور على أفضل خيار للمحرك. الحيلة هي استخدام محرك يصل إلى ذروة كفاءته أو بالقرب منها.

س: ما هو العمر المتوقع للمحرك المصقول بالتيار المستمر؟

ج: 1000-3000 ساعة.
تحقق المحركات ذات الفرشاة التي تعمل بالتيار المستمر في المتوسط ​​عمر خدمة يتراوح بين 1000 إلى 3000 ساعة، بينما يجب أن تكون المحركات بدون فرش قادرة على تحقيق 20000 ساعة بشرط أن يتم تشغيلها ضمن مواصفاتها. تعد سرعة الإخراج أيضًا عاملاً رئيسياً عند اختيار محرك مصقول أو بدون فرش.

س: ما هي أساسيات محرك التيار المستمر المصقول؟

ج: تتكون المحركات المصقولة بالتيار المستمر من أربعة مكونات رئيسية؛ المغناطيس الثابت (يسمى الجزء الثابت)، والدوار، ومبدل التيار، والفرش. يتكون الجزء المتحرك من ملف واحد أو أكثر من الأسلاك ملفوفة حول قلب مصنوع من معدن حديدي، عادة من الحديد، ومتصل بالطاقة بواسطة "فرشاة" معدنية. عندما نرسل تيارًا عبر ملفات الجزء المتحرك، يتفاعل الحقل المتولد مع مجال الجزء الثابت ويولد القوة التي تحرك الجزء المتحرك. يمكن أن يكون الجزء الثابت مغناطيسًا دائمًا أو مغناطيسًا كهربائيًا، اعتمادًا على متطلبات أي تطبيق معين.

س: كيفية اختيار محرك DC المصقول؟

ج: معايير الاختيار:
• قطر المحرك.
• طول.
• نوع التخفيف.
• نوع المحمل.
• نوع المغناطيس والتخفيف.
• لف.
• رمز التنفيذ.

س: ماذا يحدث إذا قمت بتشغيل محرك DC المصقول بجهد منخفض؟

ج: تتناسب سرعة المحرك المصقول بالتيار المستمر بشكل مباشر مع جهد الدخل. كلما زاد جهد الإدخال، زادت سرعة الإخراج. كلما انخفض جهد الإدخال، كانت سرعة الإخراج أبطأ. يمكننا التحكم في السرعة بشكل مستقل عن عزم الدوران من خلال معالجة جهد الإمداد باستخدام وحدة التحكم في محرك DC المصقول.

س: لماذا تعتبر المحركات ذات الفرشاة DC أفضل؟

ج: تتمثل مزايا محركات DC المصقولة في تكوينها البسيط وقدرتها على العمل بدون دائرة محرك إلكترونية في التطبيقات التي لا تحتاج إلى التحكم في السرعة. عيبها هو أن الفرش والمبدل هي أجزاء مستهلكة تتطلب استبدالًا منتظمًا. تولد الفرش أيضًا ضوضاء كهربائية وصوتية.

س: هل تدوم المحركات ذات التيار المستمر لفترة أطول من محركات التيار المتردد؟

ج: الموثوقية والصيانة:
• تتطلب المحركات التي تعمل بالتيار المستمر عادةً المزيد من الصيانة ولها عمر افتراضي أقصر من المحركات التي تعمل بالتيار المتردد. وذلك لأن الفرش التي تضغط على عاكس التيار تتعرض للتآكل، مما يتطلب صيانة واستبدالًا منتظمًا.
• من ناحية أخرى، لا تحتوي المحركات ذات التيار المستمر والمحركات الحثية ذات التيار المتردد على أجزاء تحتك ببعضها البعض، مما يعني أنها أكثر هدوءًا وتتطلب صيانة أقل.

س: هل يمكن استخدام محرك DC المصقول كمولد؟

ج: قد يفاجئ مهندسي التصميم أن كلاً من محركات التيار المستمر المصقول والمحركات بدون فرش (BLDC) يمكن أن تعمل كمولدات. يعد محرك التيار المستمر المصقول مناسبًا لتطبيقات المولدات التي تتطلب خرج جهد تيار مستمر، في حين أن محرك التيار المستمر المصقول مناسب لتطبيقات جهد التيار المتردد. في حالة استخدام BLDC لإخراج جهد التيار المستمر، تكون هناك حاجة إلى دائرة تصحيح الجهد. إذا كنت تستخدم محركًا مصقولًا يعمل بالتيار المستمر لإخراج التيار المتردد، فستكون هناك حاجة إلى إلكترونيات من التيار المستمر إلى التيار المتردد.

س: هل يمكنك التحكم في عدد الدورات في الدقيقة لمحرك DC المصقول؟

ج: التحكم في سرعة المحرك المصقول بالتيار المستمر باستخدام الأجهزة اليدوية والآلية. يمكننا التحكم في سرعة محرك DC المصقول يدويًا أو من خلال جهاز التحكم الآلي. وهذا يختلف عن تنظيم السرعة – حيث يمكن تنظيم السرعة مقابل التغير الطبيعي في السرعة نتيجة لتغير الحمل على العمود. N=K (V – IaRa)/ ø حيث K ثابت.

س: هل تتطلب المحركات ذات الفرشاة DC صيانة أكثر من محركات التيار المتردد؟

ج: انخفاض احتياجات الصيانة: ميزة محرك التيار المتردد. الميزة الكبيرة لمحركات التيار المتردد مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالتيار المستمر هي انخفاض متطلبات الصيانة. في حين أن المحركات ذات الفرشاة التي تعمل بالتيار المستمر تتطلب استبدالًا منتظمًا للمكونات مثل فرش الكربون، فإن محركات التيار المتردد تتخلص من هذه المتطلبات.

س: ماذا يعني التيار المتردد والتيار المستمر؟

ج: بشكل أساسي، الفرق بين المحركات ذات التيار المتردد والتيار المستمر هو أن محركات التيار المتردد تعمل بالتيار المتردد (AC) والمحركات ذات التيار المستمر ذات الفرشاة تعمل بالتيار المباشر (DC). التيار المتردد يعكس الاتجاه بشكل دوري (بالتناوب بين الموجب والسالب). هذه هي الطريقة التي يتم بها توزيع الكهرباء من خلال شبكة الكهرباء إلى المنازل والشركات. من ناحية أخرى، يتدفق التيار في اتجاه واحد فقط، وهذا هو نوع الطاقة المتوفرة من البطاريات. من الممكن التحويل بين طاقة التيار المتردد والتيار المستمر بكفاءة متفاوتة حسب الطريقة المستخدمة.

س: بناء محرك DC المصقول؟

ج: يتكون عادةً من زوج من المغناطيسات الدائمة يُسمى بالجزء الثابت وملف محرك يُسمى بالدوار المتصل بمقوم التيار. في هذا المحرك، تكون لفات حديد التسليح على الجزء الدوار ويكون المغناطيس الدائم دائمًا على الجزء الثابت. توجد الموصلات الحاملة الحالية- دائمًا على الجزء الدوار. عمليا، تحصل هذه الموصلات على الطاقة من مصدر الطاقة الحالي المباشر. يستخدم فرشًا معدنية (تدور مع الدوار) لنقل التيار إلى الملف. على الرغم من أن هذه المحركات فعالة جدًا إلا أنها تتطلب صيانة دورية للفرش.

س: هل يمكن أن تكون محركات التيار المستمر ثلاثية الطور؟

ج: جميع محركات التيار المستمر أحادية الطور، لكن محركات التيار المتردد يمكن أن تكون أحادية الطور أو ثلاثية الطور. تستخدم محركات التيار المتردد والتيار المستمر نفس المبدأ المتمثل في استخدام ملف عضو الإنتاج والمجال المغناطيسي باستثناء محركات التيار المستمر، حيث يدور عضو الإنتاج بينما لا يدور المجال المغناطيسي.

س: أين يتم استخدام محركات DC المصقولة؟

ج: تطبيقات محرك DC المصقول. لا تزال هذه المحركات تستخدم للأغراض الصناعية لكل من المحركات الكهربائية ذات الطاقة المنخفضة والعالية والثابتة والمتغيرة السرعة. لا تزال تستخدم في آلات الورق والرافعات والدفع الكهربائي وآلات الخياطة والأدوات الكهربائية ومصانع درفلة الفولاذ.

س: ما مدى كفاءة محرك DC المصقول؟

ج: تبلغ كفاءة المحركات بدون فرش عادةً ما بين 85 إلى 90%، في حين تبلغ كفاءة المحركات التي تعمل بالتيار المستمر بالفرشاة حوالي 75-80%. ويعني هذا الاختلاف في الكفاءة أن المزيد من إجمالي الطاقة التي يستخدمها المحرك يتم تحويلها إلى قوة دوران ويتم فقد كمية أقل كحرارة.

س: كيف يمكنك حساب القدرة الحصانية للمحرك المصقول بالتيار المستمر؟

ج: إن أسرع طريقة لتقدير قوة المحرك بدقة هي استخدام مقياس مشبك رقمي لقياس التيار والجهد للمحرك، ثم إجراء عملية حسابية بسيطة. استخدم هذه الصيغة لتقدير قوة المحرك. القدرة الحصانية (حصان)= الجهد × التيار × % EFF × عامل الطاقة × 1.73/746.

س: ما هو محرك DC المصقول؟

ج: تعد المحركات ذات الفرشاة DC واحدة من أبسط أنواع محركات التيار المستمر. يستخدم فرشًا لتوصيل التيار إلى ملفات المحرك من خلال التخفيف الميكانيكي. يحدد عدد الملفات الملفوفة حول المحرك وكثافة الملفات خصائص المحرك. المحرك أو الدوار هو مغناطيس كهربائي. مغناطيس المجال هو مغناطيس دائم. لا يحتاج هذا المحرك إلى أي وحدة تحكم للتشغيل أو تغيير السرعة.

تعد شركة Zhejiang Sanrong Electric Motor Co., Ltd. واحدة من أكثر الشركات المصنعة والموردة للمحركات المصقولة بالتيار المستمر في الصين، حيث تقدم خدمة مخصصة عالية الجودة وبسعر معقول. نرحب بكم ترحيبا حارا لشراء محرك DC المصقول للبيع هنا والحصول على عرض أسعار من مصنعنا.

اللوائح الحركية المصنوعة من العاصمة, استخدام المحرك المصقول العاصمة, بلوك الطرفي المحركي المصقول العاصمة